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端口: Dell 技术指南
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端口
Dell 技术指南
USB 端口
USB(Universal Serial Bus [通用串行总线])是在 USB 2.0 接口上支持 480 Mbps 传输率的外部总线标准。USB 可为您提供单独、标准化的方式将多个设备连接到您的计算机。USB 还支持即插即用安装和热插拔。
USB 标准分别采用 A 和 B 连接器以避免混淆:
- 连接器 A 可向上与计算机连接。
- 连接器 B 则向下与各设备连接。
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插针
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信号
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1
| USB5V+
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2
| USBPC
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3
| USBP+
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4
| GND
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IEEE 1394 端口
与 USB 相似,IEEE 1394 是一种支持热插拔的串行数据传输协议。与 USB 2.0 技术最大支持 480 Mbps 的传输速度相比,IEEE 1394b 最大可支持 800 Mbps 的传输速度。对于高带宽应用(如连接数码相机及外部硬盘),应优选使用 IEEE 1394。
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插针
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信号
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1
| TPBC
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2
| TPB+
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3
| TPAC
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4
| TPA+
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RS232 串行端口
串行端口是一种串行通信物理接口,通过该接口一次可传入和传出一位信息。通常可通过符合 RS-232 标准的硬件来识别串行端口。常采用串行端口的装置包括:拨号调制解调器、打印机及串行鼠标。
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插针
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信号
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1
| CD
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2
| RD
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3
| TD
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4
| DTR
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5
| SG
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6
| DSR
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7
| RTS
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8
| CTS
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9
| RI
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并行端口
并行端口是一种并行通信物理接口,通过该接口一次可传入或传出 8 位(1 个字节)数据。该 8 位数据可相互并行传输,此方式与采用串行方式通过串行端口传输 8 位数据相反(均以单行方式传输)。并行端口也称作打印机端口或并列式数据打印输出端口,通常用于连接打印机。
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插针
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信号
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插针
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信号
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1
| /STROBE
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14
| /AUTOFD
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2
| D0
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15
| /ERROR
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3
| D1
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16
| /INIT
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4
| D2
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17
| /SELIN
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5
| D3
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18
| GND
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6
| D4
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19
| GND
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7
| D5
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20
| GND
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8
| D6
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21
| GND
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9
| D7
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22
| GND
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10
| /ACK
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23
| GND
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11
| BUSY
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24
| GND
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12
| PE
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25
| GND
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13
| SEL
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eSATA(外部串行 ATA)端口
SATA(Serial Advanced Technology Attachment(串行高级技术连接))是一种计算机总线,主要用于在计算机和大容量存储装置(例如硬盘驱动器和光盘驱动器)之间传输数据。
通过使用 eSATA 端口,用户可在 PC 外使用最长 2 米的屏蔽电缆享受 SATA 接口为存储提供的便利。eSATA 能够提供比现有解决方案(速度最高为现有外部存储解决方案 USB 2.0 和 1394 的 6 倍)更高的性能,并支持热插拔。
eSATA 通常用于笔记本电脑、台式电脑、家电产品和入门级服务器的 External Direct Attached Storage(外部直连存储装置)。
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插针
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信号
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1
| GND
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2
| DR+
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3
| DR-
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4
| GND
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5
| DT+
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6
| DT-
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7
| GND
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调制解调器
调制解调器端口可让内部调制解调器连上电话线。通过在连接因特网服务提供商的电话线上进行数据调用,调制解调器可将计算机与互联网连接。
计算机上通常有两个并排的调制解调器端口。其中标记有线缆(或者带线缆符号)的连接器用于连接电话线连接器。如需通过同一接口来使用电话,则可将其中标记有电话(或者带电话符号)的连接器选作与电话手机连接。
如果您的计算机未安装内部调制解调器,则无法看到这些端口。此外,您还可能看到以太网端口,有关信息请参阅以太网端口。其外形与调制解调器端口类似,但宽度更大。
以太网端口
以太网端口使用双绞线连接器连网以实现更快的互联网连接。
插入该端口的电缆可通往网络集线器(可将多条网络电缆接在一起的接线盒)、直接通向电缆调制解调器或 DSL 调制解调器或通向共享计算机间快速互联网连接的互联网网关。
根据计算机中网卡支持的速度,在这些设备间传输数据时速度可达到 10 Mbps、100 Mbps 或 1000 Mbps。使用时,这些设备的闪烁指示灯将亮起。
当数据通过网络传输至端口或从端口传输至网络时,ACT(操作)灯会闪烁。10 或 100 速度指示灯将指明数据传输速度。10 速度指示灯表示数据以每秒 10 兆比特的速度在网络上传输,而 100 速度指示灯表示数据以每秒 100 兆比特的速度在网络上传输。
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插针
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以太网 10/100 Base -T 信号
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插针
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千兆比特以太网信号
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1
| Transmit +(发送 +)
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1
| Transmit/Receive 0 +(发送/接收 0 +)
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2
| Transmit(发送)
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2
| Transmit/Receive 0 C(发送/接收 0 C)
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3
| Receive +(接收 +)
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3
| Transmit/Receive 1 +(发送/接收 1 +)
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4
| NU
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4
| Transmit/Receive 2 +(发送/接收 2 +)
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5
| NU
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5
| Transmit/Receive 2 C(发送/接收 2 C)
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6
| Receive C(接收 C)
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6
| Transmit/Receive 1 C(发送/接收 1 C)
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7
| NU
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7
| Transmit/Receive 3 +(发送/接收 3 +)
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8
| NU
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8
| Transmit/Receive 3 C(发送/接收 3 C)
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Keyboard and Mouse Port Number (PS2)(键盘和鼠标端口号 (PS2))
PS/2 标准代表Personal System/2(个人系统/2),它由 IBM 于 1987 年引入。PS/2 端口通常用于插入键盘或鼠标。
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插针
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信号
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1
| 键盘/鼠标数据
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2
| (保留)
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3
| 接地
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4
| 键盘/鼠标电源 (+5 V)
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5
| 键盘/鼠标时钟
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6
| (保留)
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VGA 端口
在将特定于设备的启动器载入计算机之前,VGA(Video Graphics Array [视频图形阵列])端口支持基本图形硬件。
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插针
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信号
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插针
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信号
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1
| RED 视频
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9
| DDC 5V+
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2
| GREEN 视频
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10
| SYNC GND
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3
| BLUE 视频
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11
| MONITOR_DETECTC
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4
| NC
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12
| DDC_DATA (SDA)
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5
| GND
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13
| Horizontal SYNC (水平同步)
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6
| RED 视频 GND
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14
| Vertical SYNC (垂直同步)
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7
| GREEN 视频 GND
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15
| DDC_CLK (SCL)
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8
| BLUE 视频 GND
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DVI-I 端口
DVI-I(数字视频接口-集成)端口在单个电缆中同时支持模拟信号和数字信号。电缆可以传输数字到数字或模拟到模拟的信号,但不能传输任何交叉形式的信号(数字到模拟或模拟到数字)。如果您的视频卡上有 DVI-I 端口,则可在不需要单独适配器的情况下连接大多数 DVI-D(数字视频接口-数字)或 DVI-A(数字视频接口-模拟)设备。
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插针
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信号
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插针
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信号
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1
| TMDS DATA2C
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13
| TMDS DATA3+
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2
| TMDS Data2+
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14
| +5V
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3
| TMDS DATA2/4 SHLD
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15
| GND(FOR +5V)
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4
| TMDS DATA4C
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16
| HOT PLUG DETECT
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5
| TMDS DATA4+
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17
| TMDS DATA0C
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6
| DDC CLK
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18
| TMDS Data0+
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|
7
| DDC DATA
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19
| TMDS DATA0/5 SHLD
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8
| ANALOG VERT SYNC
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20
| TMDS DATA5C
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9
| TMDS DATA1C
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21
| TMDS DATA5+
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10
| TMDS Data1+
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22
| TMDS CLK SHLD
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11
| TMDS DATA1/3 SHLD
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23
| TMDS CLK+
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12
| TMDS DATA3C
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24
| TMDS CLKC
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S-video 电视输出端口
超级视频 (S-Video) 也称作 Y/C,是一种模拟视频信号,可以用两种分离信号的形式传输视频数据,这两种信号分别为 luma(亮度)和彩度(色彩)。S-Video 支持标清视频,但不支持在同一根电缆上传输音频。在使用清晰的 DVD 源时,S-Video 可提供清晰的图像。S-Video 通常与消费者电视、DVD 播放器、高端盒式磁带录像机、数字电视接收器、DVR 以及游戏机连接。
复合视频可采用单信号的形式来传输(低品质)图像。
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S-Video
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插针
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信号
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1
| GND
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2
| GND
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3
| LUMA(亮度)
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4
| CHROMA(彩度)
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复合视频
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插针
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信号
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5
| GND
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6
| CVBS
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7
| NC
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分量视频
复合视频由三种信号组成。
第一种为亮度信号,它可以指明包含于初始 RGB(红绿蓝)信号中的亮度或黑白信息。它被称为 Y 分量。
第二种和第三种信号称为色差信号,表示蓝色和红色信号相对于亮度信号的量。蓝色分量为 Y-B 而红色分量为 Y-R。由于绿色可以从 Y、Y-B 和 Y-R 的组合中得到,因此不会作为单独的信号传输。
在现代的高端电视机和 DVD 播放器上使用到了分量视频输入,与早期的诸如 RF、复合信号等信号相比,具有十分出色的信号品质。
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插针
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信号
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红色
| Y-R (Pr)
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蓝色
| Y-B (Pb)
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绿色
| Y
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复合视频
复合视频是一种用于发送或接收模拟视频信号的接口。它是数种信号的合成体,这些信号具体包括 LUMA、CHROMA 和 SYNC(统称为 CVSB 或 Composite Video Blanking and Sync(复合视频消隐和同步))。LUMA 代表着图像的亮度,并包含同步或 SYNC 脉冲。CHROMA 含有色彩信息。
复合视频接口通常与 VHS 录像机、DVD 播放器或电视用游戏机连接。
HDMI 端口
High-Definition Multimedia Interface (HDMI)(高清多媒体接口 (HDMI))端口是一种紧凑型音频/视频接口,用于传输未经压缩的数字流。
HDMI 在单根电缆上支持诸如标准清晰度、增强清晰度和高清晰度视频的 PC 或电视视频格式,同时支持 8 通道数字音频。它与其他各种数字电视标准相互分离。
HDMI 可将数字音频/视频源(例如 Blu-ray 光碟播放器、机顶盒、个人计算机以及视频游戏机)连接到兼容的数字音频设备、计算机显示器以及数字电视。
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插针
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信号
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插针
|
信号
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1
| TMDS Data2+
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11
| TMDS Clock Shield
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2
| TMDS Data2 Shield
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12
| TMDS ClockC
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3
| TMDS Data2C
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13
| CEC
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4
| TMDS Data1+
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14
| 保留的(设备上的 N.C.)
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5
| TMDS Data1 Shield
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15
| SCL:
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6
| TMDS Data1C
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16
| SDA
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7
| TMDS Data0+
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17
| DDC/CEC Ground
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8
| TMDS Data0 Shield
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18
| +5 V 功率(最大 50 mA)
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9
| TMDS Data0C
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19
| 热插拔检测
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10
| TMDS Clock+
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DisplayPort
DisplayPort 是一种数字显示接口标准,由视频电子标准协会 (VESA) 提出。它定义了一种免许可证、免版税的数字音频/视频互连,主要用于计算机及其显示器之间,或计算机与家庭影院之间的互连。有关详情,请参阅DisplayPort - 特性及优点。
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插针
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信号
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插针
|
信号
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1
| ML_Lane 0(p)
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11
| GND
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|
2
| GND
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12
| ML_Lane 3(n)
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|
3
| ML_Lane 0(n)
|
13
| GND
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|
4
| ML_Lane 1(p)
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14
| GND
|
|
5
| GND
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15
| AUX_CH(p)
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|
6
| ML_Lane 1(n)
|
16
| GND
|
|
7
| ML_Lane 2(p)
|
17
| AUX_CH(n)
|
|
8
| GND
|
18
| 热插拔
|
|
9
| ML_Lane 2(n)
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19
| DP_PWR Return
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10
| ML_Lane 3(p)
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20
| DP_PWR
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S/PDIF 端口(同轴 RCA)
Sony/Philips 数字互连格式 (S/PDIF) 是一种串行接口,用于从 CD 和 DVD 播放器将数字音频传输至放大器和电视。
S/PDIF 使用最长 10 m 的带同轴 RCA 连接器的不平衡 75 欧姆同轴电缆,或使用带 Toslink (Toshiba link) 连接器的光纤。
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注: 在光学或同轴 S/PDIF 连接器上传输的信号没有任何差异,所含信息都完全相同。 |
S/PDIF 通常用于传输 PCM 和杜比数码环绕音效 5.1,但不依赖于任何采样率或音频标准。
S/PDIF 端口 (Toslink)
Toslink 通常是指 S/PDIF 的光学版本。
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注: 在光学或同轴 S/PDIF 连接器上传输的信号没有任何差异,所含信息都完全相同。 |
音频端口
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端口
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信号
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连接
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1
| 输入连接器
| 此(蓝色)输入连接器用于连接录音/播放设备,例如磁带播放机、CD 播放器或 VCR。
对于配有声卡的计算机,请使用声卡上的连接器。
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2
| 音频输出/耳机连接器
| 绿色输出连接器用于连接耳机和带集成放大器的扬声器。
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3
| 麦克风连接器
| 粉色麦克风连接器用于连接个人计算机麦克风,以将语音或音乐输入至声音或电话程序。
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4
| 侧环绕立体声连接器
| 银色侧环绕立体声连接器用于连接其它扬声器。
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5
| 后部环绕立体声输出
| 此(黑色)环绕立体声连接器用于连接支持多声道的扬声器。
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6
| 中央/LFE 环绕立体声输出
| 橙色次低音扬声器连接器用于连接单个次低音扬声器。
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注: 数字环绕立体声音频方案中的 LFE(低频效果)音频通道仅传送 80 Hz 及以下的低频信息。LFE 通道使次低音扬声器可提供极低的低音扩展。未使用次低音扬声器的系统会将 LFE 信息分流至环绕立体声装置中的主扬声器。 |
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